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直流变换器的荃本工作原理,重庆峰恒普洛科技
作者:峰恒普洛 时间:2015-11-30
1)阻容吸收电路。阻容吸收电路参数是以变压器铁心磁场放出来的能量转化成电容器 电场的能量为依据的。利用电容两端电压不能突变的特点,把RC串联电路并联在电路上, 可以有效地抑制尖峰过电压。串电阻的目的是为了在能量转化过程中消耗掉部分能量,并且 抑制LC回路的振荡。
阻容吸收电路应用广泛、性能可靠,但正常运行时,电阻上消耗功率,引起电阻发热且 体积较大,对于能量较大的过电压不能完全抑制。因此,阻容吸收电路只适用于峰值不高、 过电压能量不很大以及要求不高的场合,要求高的场合通常采用阀型避雷器。
2)非线性电阻保护。阻容吸收电路只能把操作过电压抑制在允许范围之内,一旦因雷 击或其他原因从电网侵人更高的浪涌过电压时,必须在采用阻容吸收电路的同时设置类似稳 压管稳压原理的非线性电阻(硒堆或压敏电阻)保护,即浪涌吸收器保护。
所有电子逆变器都是利用电子器件作为断续器控制直流电 源通断,然后再通过变压器把直流变换为交流。在晶体管直流 变换器中,晶体管有时工作于饱和状态,有时又转换为截止状 态,这样就使直流电源电流有时导通,有时中断。这种断续的 电流流过变压器的初级线圈,在变压器的次级线圈两端就能得 到交沈输出电压。变压器输出的交流电压经过整流后又变换为 所需数值的直流电压。
直沈变换器的作用主要是变换电压。因此对变换器的主要 要求是工作可靠和效率高。由于弛张振荡器比正弦波振荡器效 率高,所以直流变换器的逆变器通常都采用弛张振荡器,尤其 是晶体管弛张振荡器更适用。
由于晶体管处于截止或饱和状态时,损耗功率很小,而处 于不饱和的导通状态时,损耗功率较大,所以在自激弛张振荡 器中,晶体管的基一射电路内应加人足够的正反馈,以保证晶 体管导通后很快达到饱和状态。晶体管一旦离开饱和状态,应 马上转人截止状态,以避免晶体管工作于导通但不饱和的状 态。因为,在这种工作状态下,晶体管功率损耗较大。另外, 由于晶体管饱和时,内阻很小。因此,为了减小晶体管的功串 损耗,在工作周期中,晶体管导通时间应尽可能长些,峰值电 沈与平均电流之比应尽可能小些。
由于可控硅具有正向压降小,关断时间短,颊定正向电流 很大等特点,所以也很适于作为电子逆变器的断续器,通过触 发脉冲控制可控硅的导通和关断,就能够将直流变换为交拢。 如果电子设备由太阳电池或温差电池供电时,由于电池电压很 低,不能采用晶体管和可控硅逆变器。在这种情况下,可以采 用隧道二极管逆变器。这种逆变器是利用隧道二极管的负阻特 性作成振荡器,通过振荡器把直流变换为交流。隧道二极管逆 变器功率很小,一般仅为毫瓦级。
阻容吸收电路应用广泛、性能可靠,但正常运行时,电阻上消耗功率,引起电阻发热且 体积较大,对于能量较大的过电压不能完全抑制。因此,阻容吸收电路只适用于峰值不高、 过电压能量不很大以及要求不高的场合,要求高的场合通常采用阀型避雷器。
2)非线性电阻保护。阻容吸收电路只能把操作过电压抑制在允许范围之内,一旦因雷 击或其他原因从电网侵人更高的浪涌过电压时,必须在采用阻容吸收电路的同时设置类似稳 压管稳压原理的非线性电阻(硒堆或压敏电阻)保护,即浪涌吸收器保护。
所有电子逆变器都是利用电子器件作为断续器控制直流电 源通断,然后再通过变压器把直流变换为交流。在晶体管直流 变换器中,晶体管有时工作于饱和状态,有时又转换为截止状 态,这样就使直流电源电流有时导通,有时中断。这种断续的 电流流过变压器的初级线圈,在变压器的次级线圈两端就能得 到交沈输出电压。变压器输出的交流电压经过整流后又变换为 所需数值的直流电压。
直沈变换器的作用主要是变换电压。因此对变换器的主要 要求是工作可靠和效率高。由于弛张振荡器比正弦波振荡器效 率高,所以直流变换器的逆变器通常都采用弛张振荡器,尤其 是晶体管弛张振荡器更适用。
由于晶体管处于截止或饱和状态时,损耗功率很小,而处 于不饱和的导通状态时,损耗功率较大,所以在自激弛张振荡 器中,晶体管的基一射电路内应加人足够的正反馈,以保证晶 体管导通后很快达到饱和状态。晶体管一旦离开饱和状态,应 马上转人截止状态,以避免晶体管工作于导通但不饱和的状 态。因为,在这种工作状态下,晶体管功率损耗较大。另外, 由于晶体管饱和时,内阻很小。因此,为了减小晶体管的功串 损耗,在工作周期中,晶体管导通时间应尽可能长些,峰值电 沈与平均电流之比应尽可能小些。
由于可控硅具有正向压降小,关断时间短,颊定正向电流 很大等特点,所以也很适于作为电子逆变器的断续器,通过触 发脉冲控制可控硅的导通和关断,就能够将直流变换为交拢。 如果电子设备由太阳电池或温差电池供电时,由于电池电压很 低,不能采用晶体管和可控硅逆变器。在这种情况下,可以采 用隧道二极管逆变器。这种逆变器是利用隧道二极管的负阻特 性作成振荡器,通过振荡器把直流变换为交流。隧道二极管逆 变器功率很小,一般仅为毫瓦级。